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大体积混凝土水化热及收缩率分析
控制裂缝的措施,就要大限度地降低温差和减少收缩:水泥熟料四种矿物的水化热和收缩率请下表:①水化热:一年内五个龄期都是: C3A > C3S + C2S +C4AF;②收缩率也是C3A> C3S+ C2S+C4AF。因此:抑制C3A早期快速水化,提升C3S、C2S水化率能有效控制大体积混凝土裂缝。
盐水环境中的氯离子或硫酸盐通常通过混凝土的宏观(裂缝)及微观(不密实)缺陷,渗入到混凝土中形成腐蚀。一方面,渗入的氯盐可以和混凝土中的Ca(OH)2和铝酸盐等起反应,生成易溶的CaCl2和带有大量结晶水且比反应物体积大几倍的固相化合物,造成混凝土的膨胀破坏。同时,渗入的硫酸盐也可与上述物质(特别是粉煤灰带入的活性混合材料)发生置换反应,带来类似的破坏。另一方面,渗入的氯盐或硫酸盐到达钢筋表面,直接或间接破坏混凝土的包裹作用及钢筋钝化的高碱度两层屏障,使之发生锈蚀。氯离子或硫酸盐引起钢筋锈蚀的主要作用有:破坏钝化膜,形成腐蚀电流,激化钢筋锈蚀等。
碱—集料反应
混凝土中水泥的碱与某些碱活性集料(简称碱集料)发生化学反应,可引起混凝土膨胀、开裂,甚至破坏,这种化学反应称为碱—集料反应。发生碱—集料反应,混凝土一般呈网状开裂,无法修补,因此这种反应已引起的普遍关注。
碱—集料反应主要分为碱—硅酸反应和碱—碳酸反应两种类型。碱—硅酸反应是指碱和集料中的活性二氧化硅反应,生成碱硅酸盐凝胶,吸水后体积膨胀,引起混凝土膨胀和开裂。碱—碳酸盐反应是指碱与泥质白云石反应,但反应产物不能通过黏土向外扩散,从而使集料膨胀,造成混凝土膨胀开裂。